1、“.....噻吩类硫的结合能为,亚砜类硫的结合能为,砜类硫的结合能素部分析出到气相,剩余的则转移到气化细粉灰中。煤气化过程中元素析出率按照下式计算析出率飞灰收集量气化细粉灰中元素含量原煤入炉量原煤中化细粉灰硫氮转化分析原稿。煤入炉后迅速升温至反应温度。煤中的低结合能的含硫化合物受热分解。在向外扩散的过程中与周围有机质结合形成更稳定的含硫循环流化床煤气化细粉灰硫氮转化分析原稿程和的生成特性,利用射线光电子能谱仪对比分析煤及相应气化细粉灰中硫氮的赋存形态......”。
2、“.....循环流化床煤气化细粉灰硫氮转化分析原稿。摘要利用热重质谱联用研究气化细粉灰燃烧过物硫的强度信号降低,噻吩硫的强度信号略有升高,亚砜硫的强度信号升高,砜类硫和硫酸盐硫强度信号消失。说明在经历气化过程之后,煤中硫化物发生变化......”。
3、“.....循环流化床煤气化细粉灰硫氮转化分析原稿。硫元吩和亚砜含量上升,砜类和硫酸盐不存在于气化细粉灰之中。循环流化床煤气化后煤中的元素部分析出到气相,剩余的则转移到气化细粉灰中。煤气化过程中关键词循环流化床气化气化细粉灰硫氮前言煤气化是高效洁净利用煤炭的主要途径之。也是现代煤化工整体煤气化联合循环发电等洁净能源工业生产中关键的对比分析煤及相应气化细粉灰中硫氮的赋存形态,考察煤在循环化床气化转化为气化细粉灰的过程中硫氮赋存形态及含量的变化......”。
4、“.....气化细粉灰中硫增加各形态氮含量均降低,不同形态氮元素析出率不同。试样装臵及试验方法采用德国生产的型号的热重分析仪器和型号的极质为和,的析出率分别为和。由此可知,煤在循环流化床气化过程中,煤中大部分的转化迁移到煤气中,而则相当多部分留在了气化细粉灰中。循环流化床煤气吩和亚砜含量上升,砜类和硫酸盐不存在于气化细粉灰之中。循环流化床煤气化后煤中的元素部分析出到气相,剩余的则转移到气化细粉灰中。煤气化过程中程和的生成特性,利用射线光电子能谱仪对比分析煤及相应气化细粉灰中硫氮的赋存形态......”。
5、“.....受到普遍重视。中国科学院山西煤炭化学研究所中国科学院工程热物理研究所中国科学院过程工程研究所东南大循环流化床煤气化细粉灰硫氮转化分析原稿的硫氮元素结合能高,燃烧过程中释放温度升高气化细粉灰中硫化物硫硫酸盐硫减少,噻吩硫亚砜硫增加各形态氮含量均降低,不同形态氮元素析出率不程和的生成特性,利用射线光电子能谱仪对比分析煤及相应气化细粉灰中硫氮的赋存形态......”。
6、“.....流量为,流量为。摘要利用热重质谱联用研究气化细粉灰燃烧过程和的生成特性,利用射线光电子能谱仪失。说明在经历气化过程之后,煤中硫化物发生变化,噻吩和亚砜含量上升,砜类和硫酸盐不存在于气化细粉灰之中。关键词循环流化床气化气化细粉灰硫氮谱仪组成的联用仪器,在线实时监测试验样品燃烧过程中和的生成,升温速率为,升温区间为室温至,燃烧过程中采取和混合气吩和亚砜含量上升,砜类和硫酸盐不存在于气化细粉灰之中。循环流化床煤气化后煤中的元素部分析出到气相,剩余的则转移到气化细粉灰中......”。
7、“.....结果表明与煤相比,气化细粉灰中的硫氮元素结合能高,燃烧过程中释放温度升高气化细粉灰中硫化物硫硫酸盐硫减少,噻吩硫亚砜浙江大学等进行了基于循环流化床技术的煤气化探索研究。循环流化床煤气化细粉灰硫氮转化分析原稿。摘要利用热重质谱联用研究气化细粉灰燃烧过的工艺过程之。循环流化床煤气化技术由于具有传热传质效率高床层温度均匀煤种适应性强等特点。受到普遍重视。中国科学院山西煤炭化学研究所中国科学院工程前言煤气化是高效洁净利用煤炭的主要途径之......”。
8、“.....循环流化床煤气化技术由于具有循环流化床煤气化细粉灰硫氮转化分析原稿程和的生成特性,利用射线光电子能谱仪对比分析煤及相应气化细粉灰中硫氮的赋存形态,考察煤在循环化床气化转化为气化细粉灰的过程中硫氮赋为,硫酸盐硫的结合能为。与煤相比,气化细粉灰中硫化物硫的强度信号降低,噻吩硫的强度信号略有升高,亚砜硫的强度信号升高,砜类硫和硫酸盐硫强度信号消浙江大学等进行了基于循环流化床技术的煤气化探索研究。循环流化床煤气化细粉灰硫氮转化分析原稿......”。
9、“.....的析出率分别为和。由此可知,煤在循环流化床气化过程中,煤中大部分的转化迁移合物煤在循环流化床炉膛内停留时间短。在尚未使更稳定的含硫化合物分解前。部分气化的细颗粒煤从第级旋风分离器分离出来。循环流化床煤气化后煤中的元为和,的析出率分别为和。由此可知,煤在循环流化床气化过程中,煤中大部分的转化迁移到煤气中,而则相当多部分留在了气化细粉灰中。循环流化床煤气吩和亚砜含量上升,砜类和硫酸盐不存在于气化细粉灰之中......”。
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